Eduardo Souza

品牌和材料高级编辑。圣卡塔琳娜联邦大学(UFSC)的建筑师和硕士。

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是时候思考木结构工业建筑了吗?

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工业建筑 perhaps 是路易斯·沙利文(Louis Sullivan)那句名言——“形式追随功能”——最完美的注脚。它们通常功能明确、高效、建造迅速且毫无赘饰。因此,在研究城市与国家的工业遗产时,我们不仅能重温往昔的工业历程,更能从中洞察各个时期的建筑材料、技术以及地方建造传统。英国的红砖厂房、为车间引入自然光的天窗,以及诸如此类的许多典型方案,都会瞬间浮现在脑海中。如今,钢结构和装配式混凝土结构因集高效施工、低成本及实现大跨度的能力于一身,成为了最常用的建筑形式。然而,这些工业厂房往往也给人以极度冰冷和缺乏人情味的印象,并且伴随着巨大的碳足迹。不过,加拿大近年来的实践却令人瞩目。在该国,用于工业功能的木结构建筑正受到越来越广泛的认可。

如何设计桥式住宅的结构?

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从隐喻的角度来看,建桥等同于创造新的机遇、连接与路径。最初的桥梁可能源于树木倒塌跨越河流或自然凹陷而自然形成,自史前时代起,人类便开始建造简易的结构来克服障碍。技术的进步让我们得以建造出兼具震撼感与雕塑感的桥梁,在交通联络中发挥着关键作用。桥梁通常需要跨越巨大的跨度,且几乎没有多余的支撑点,因此其结构设计绝非易事。然而,当桥梁不仅仅是连接两点的纽带,同时还是一座承载复杂功能项目的建筑时,情况又会如何?这些建筑的结构又该如何设计?

建筑只能是静态的吗?

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圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava),让·努维尔和弗兰克·盖里只是少数能够做到为一动不动的结构提供动态效果的大师,他们利用从塑料艺术中借用的正式策略,突出背景中的作品。但是在其他情况下,建筑师也选择了物理动力学结构,这些结构可以为作品带来独特的美学或功能维度。

如何将城市管道改造成生活空间?

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城市基础设施为居民提供了舒适,减轻了洪水等灾害的风险。地下系统专门将城市基础设施隐藏在公众视线之外,并成为街道之下真正的迷宫。我们没有注意到,饮用水、城市排水、污水的管网,甚至在某些情况下电线和光纤的管网,都在我们的脚下经过。为此,该行业发展了大约100年的预制混凝土部件,提供了施工速度、足够的结构强度和耐久性。直径不同的圆形混凝土管可能是最常用的管道,在世界各地都很普遍。但也有一些人将其用于创造性的建筑设计。

Portuguese Office Summary采访:传统建筑注定要消失

当代的挑战和技术的发展不可避免地引发了我们设计和建设城市的方式的变化。SUMMARY是一家葡萄牙建筑工作室,专注于预制和模块化建筑系统的开发。公司在实用主义和实验主义之间取得平衡,开发预制解决方案,以应对当代建筑的一个驱动性挑战——加快和简化建造过程。该工作室由毕业于波尔图大学建筑学院的建筑师Samuel Gonçalves于2015年创立,曾在2016年威尼斯双年展等知名活动中亮相。我们与塞缪尔聊了聊事务所在预制和调制方面的实践经验,以及他们在研究方面的实验和尝试。

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如何在建筑中利用与再利用烟囱

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弗朗西斯·D·K·程(Francis D. K. Ching)[1] 将烟囱定义为“一种不燃的垂直结构,内部设有通道,可将火堆或炉膛产生的烟气推向室外,并由此产生气流”。尽管其管道可以隐藏在墙体或其他结构中,但烟囱顶部通常保持突出,旨在将室内的气体排出,避免污染环境或危害居住者的健康。作为垂直元素,一些烟囱已成为城市景观中的重要地标,在工业项目中尤其如此。在设计阶段,决定烟囱在整体方案中所占的“分量”至关重要。例如,在米拉之家中,高迪用雕塑般的烟囱为这座线条蜿蜒起伏的建筑冠顶。有时,建筑的质朴稳重会体现在其烟囱上;而在另一些情况下,这一垂直元素则力求尽可能隐蔽。此外,近来许多烟囱也经过改造,以适应新的用途或更清洁的新技术。无论是作为视觉焦点、融入建筑整体,还是隐于建筑之中,以下是一些设计建议与应用可能。

关于木结构和防火措施的一些注意事项

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从远古时代开始,人类就开始使用木材建造容身之所和房屋。这些结构逐渐变得越来越复杂,但是木材在建筑和建设中持续发挥着重要作用。如今,特别是由于对气候变化和碳排放的关注度上升,如果有意识地并可持续地使用木材,那么木材将重新在未来找回其在建材中的重要地位。木材的结构性能使它能有非常广泛的应用-从低层和中层建筑中常见的轻型重复性框架到用于建造竞技场,办公室,大学和其他建筑物的更大,更重,通常是复合项目,需要大跨度和高墙的地方,皆有应用。

如何选择建筑门窗?

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Tom Jobim的歌词:"And a window that looks out on Corcovado.Oh, how lovely."永远留在了João Gilberto和Astrud Gilberto的嗓音与绵长的吉他声中,这是早期的一首想世界介绍天堂一般的里约热内卢和充满希望的巴西的歌,这个国家的城市人口不断增长,并且从荒芜建造出了现代首都。大约60年后,Paulo Mendes da Rocha在一次采访中无意中引用了这首歌,对他而言,在歌里的场景中,最重要的元素是窗户,而不是基督山或里约热内卢基督像。那是因为它框出了一个视野,将我们的视线引导到重要的事物上。这句歌词几乎没有被注意到,但是它对建筑工艺具有巨大的诗意和艺术意义。

为什么漂浮建筑不会下沉?

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水域总是让梦想家和研究者为之着迷。1960年前后,冷战时期的太空竞赛激战正酣,法国探险家雅克ž库斯托(Jacques Cousteau)发明了水肺,从此揭开了如同外太空一样还未被探索的深海的神秘面纱。雅克ž库斯托甚至曾说“10年内我们将以深水工作者或海底探险家的身份占领海床,长时间地呆在海底开采矿物资源、甚至是种植食物,将成为一种可能”。然而60年过去了,海床仍人迹罕至。人类更担心海洋中的塑料垃圾以及不断上升的海平面,而不是在海洋中殖民。但亲水仍然吸引着大部分人。不管是出于兴趣,还是为应对可能的洪水泛滥、人口危机,有人提出了一些乌托邦式的解决方案,像漂浮建筑,就已经出现在ArchDaily的项目库中,并成为一个标签。那么在陆地上盖房子与在水上盖房子,它们的根本区别是什么?这些水上建筑,它们是如何一直保持在水面之上而不下沉的?

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太阳能是如何工作的?

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光伏发电曾仅限于空间站和人造卫星,如今正逐渐普及,成为一种日益可行的选择。太阳每天向地球释放出巨大的能量,远超全球人口的消耗总量。倘若无法充分利用这一可持续、可再生且取之不尽的源泉来发电,实属不合理,尤其是考虑到其他发电方式所带来的环境与社会影响。然而,将太阳能转化为电能的技术并非易事,目前仍面临一些局限,尤其是高昂的成本。本文旨在阐述该过程的一些基本概念,并指出在设计太阳能系统时需要重点考虑的因素。

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以光净化空间:利用紫外线辐射杀灭细菌和病毒

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在反乌托邦电影中,天空往往总是笼罩着一层厚厚的迷雾,遮挡住太阳光线,为场景增添了一种阴郁的气氛。无论是在《银翼杀手》还是《黑镜》的剧集中,阳光的缺失都预示着一个我们不愿面对的未来。太阳为地球提供热量,是巨大的光能来源,对许多生物的生存至关重要。我们可以利用太阳发电,而且目前我们利用的能量仅仅是其所能提供的一小部分。阳光还调节着我们的昼夜节律,进而影响我们的情绪和精力。然而,近期的森林大火以及一些大城市的工业污染,已经让这些反乌托邦场景变得愈发常见,剥夺了部分居民享受阳光的权利。在新冠大流行席卷全球、我们经历着连科幻编剧都难以预见的剧本的当下,各种技术和解决方案应运而生,试图遏制这些肉眼不可见的敌人的传播。太阳光,或者更具体地说是紫外线辐射,是否能够杀死病毒和细菌?这对冠状病毒又是否有效呢?

从辅助设备到主要功能,脚手架演变

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关于脚手架对建筑历史的贡献鲜有提及。这些构架通常仅被视为辅助设备,因此有关记录极为稀少。然而,如果没有脚手架,几乎不可能建造出我们所知的大多数建筑物。脚手架可以帮助工人克服建设难点得以接触并转移材料,保证施工过程的安全性和舒适性。但是,除了作为建筑物的支撑结构,我们也看到脚手架可以用于可移动、临时、甚至是永久性结构。下面,本文将解读脚手架历史和可能用途。

为什么木材是学校建筑的理想材料

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我们的童年记忆大部分都与学校有关。无论这些记忆是美好还是略带遗憾,大多数儿童和青少年每天的大部分时间都是在教室或教育设施中度过的。据 IQAir 统计,“孩子们每年平均在学校建筑中度过 1300 个小时”。然而,尽管过去几十年世界发生了翻天覆地的变化——尤其是互联网带来的知识普及,但显而易见的是,许多学校的设计依然保留着某种过时的模式。正如这篇文章所指出的,理想情况下,教育空间的类型和教室的布局应当适应更具现代感的教学与学习方式,而不一定非要采用传统的“讲台在前、课桌排排坐”的固定模式。不过,我们的思考不应止步于此。空间内的所有表面和材料,对使用者的福祉和学习成效同样具有至关重要的影响。

木结构建筑具有可持续性吗?

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近年来我们发布了很多关于木材的文章,内容涉及应用趋势、墨水树的可能性、板材、曲木材、罩面漆、高层建筑结构中的创新、木材的耐火性能等,这些文章很好地阐述了木材的特性以及应用场景。交叉复合木材(CLT)因其具有非常好的保温性能、抗震性能,以及各种感官上的效果良好,被专家评论为“未来的混凝土”。但当我们把这些文章发布在社交媒体上时,我们经常收到读者的评论,表达他们对毁林带来的后果的担忧。虽然我们将木材视为一种未来的主要建筑材料,我们还是必须问我们自己这样一个问题:有没有可能持续砍伐树木和使用木材,与此同时还称这种做法是可持续的?

没有模块化,能造出好的建筑吗?

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《创世纪》对大洪水的叙述中写到,上帝为了惩罚人类的不端行为,决定发大洪水毁灭生灵,诺亚奉神谕旨建造了诺亚方舟,最后仅有诺亚一家以及陆上各类动物的代表进入方舟,得以存活。方舟的尺寸,在《圣经》中有详细记载:300腕尺长,50腕尺宽,30腕尺高。腕尺是当时一种以人体前臂为参照的长度单位,其长度为中指指尖到肘部的距离。一位荷兰人曾花费大量时间和精力打造诺亚方舟的复制品,由于找不到腕尺准确的单位数值,他用自己的身体作为标尺进行测量。模数,在建筑中意味着设计作品要依照既定的度量标准,该标准可能基于特定的尺寸,也可能基于特定的材料。无论是长度单位米,还是砖块、铺砖、集装箱的尺寸,都可以用来指导设计,让建造变得更加高效和可持续。

经久耐用:不锈钢对建筑的贡献

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第一次世界大战前夕,12岁起就在冶金厂工作的哈里·布雷尔利(Harry Brearley,1871-1948)研发出了世界上第一块不锈钢。为了解决英国陆军武器枪膛内壁的磨损问题,他通过在铸铁中加入铬,意外获得了一种耐腐蚀的金属合金。这项发明迅速应用到了几乎所有的工业领域,从餐具、医疗设备、厨房用品制造到汽车工业等,取代了碳钢、铜甚至铝等传统材料。在建筑领域亦是如此,不锈钢很快便在建筑建造中得到了应用。

4种无檐屋顶解决方案(及其构造节点)

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在罗比住宅中,弗兰克·劳埃德·赖特巧妙地组织了公共与私密空间,通过一系列水平面逐步拉开建筑与街道的距离。深远的挑檐使内部空间得以向外延伸。作为这位美国建筑师职业生涯早期的代表作,所谓的“草原住宅”(Prairie Houses)具有鲜明的水平体量感,这主要得益于微倾的巨大挑檐所创造的水平面。在大多数传统建筑中,挑檐无处不在,除了美学价值外,它在建筑中还发挥着关键作用,其中最重要的或许是防止雨水侵蚀墙体和结构。然而,近年来,无檐坡屋顶的设计方案屡见不鲜,勾勒出纯粹且极具美感的几何体量。这也引发了我们的思考:在这些项目中,如何妥善解决雨水排放以及垂直墙面与倾斜屋面交接处的实际构造问题?

木百叶立面的光影韵律

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在设计威尼斯的北欧展馆时,斯维尔·费恩(Sverre Fehn)以不同寻常的方式融合了北欧建筑元素。建筑物最引人注目的元素之一是白色混凝土的顶部格栅,几棵树从亭内穿过,过滤了光线。站在不同角度,屋顶叶片可以使游客看到天空和树冠的色彩,为展馆的照明和移动带来动感。其实,在外墙和屋顶上使用平行板条是北欧建筑的一种传统,并已遍及全球。在本文中,我们将介绍一些使用这些元素的案例,包括其各种可能性以及更好的解决方案。